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CaO-CaCl2-NaCl熔盐电解高钛渣/C制备TiC/SiC纳米复合粉体 被引量:4
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作者 张臻 华一新 +3 位作者 徐存英 况文浩 周忠仁 汝娟坚 《稀有金属》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期408-414,共7页
在CaO-CaCl2-NaCl熔盐中,以高钛渣和石墨粉混合物料为阴极,石墨棒为阳极,电解制备出了TiC/SiC纳米级复合粉体。研究了电解时间、槽电压等参数对阴极电解产物的影响。实验结果表明,高钛渣中的钛氧化物在直接电解还原过程中生成了CaTiO3,T... 在CaO-CaCl2-NaCl熔盐中,以高钛渣和石墨粉混合物料为阴极,石墨棒为阳极,电解制备出了TiC/SiC纳米级复合粉体。研究了电解时间、槽电压等参数对阴极电解产物的影响。实验结果表明,高钛渣中的钛氧化物在直接电解还原过程中生成了CaTiO3,Ti2O3,TiO等中间产物,CaTiO3的后续电解还原是该过程的控速环节。探讨了CaO在CaCl2-NaCl熔盐中的含量对高钛渣电脱氧过程的影响。结果表明,当熔盐中CaO含量小于1%(摩尔分数,下同)时,添加少量的CaO,可促进CaTiO3的还原;当CaO含量大于2%时,过多的CaO则不利于CaTiO3的进一步电解还原,说明CaO的加入对CaTiO3的电脱氧影响显著。分析了高钛渣中Ca,Mg,Al等氧化物的去向。实验结果表明,在高槽压下Ca,Mg,Al氧化物均能被电解还原成相应金属,经过HCl浸出后,上述金属杂质可以除去。研究表明,采用CaCl2-NaCl熔盐中CaO加入量为1%、电解温度为900℃、槽电压3.2 V,电解时间为6 h的高钛渣被完全还原,经HCl浸出后所得产物TiC/SiC复合粉体为纳米级材料,粉体粒径分布均匀,平均值约为50 nm。 展开更多
关键词 高钛渣 碳化钛 碳化硅 电化学还原 熔盐
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硫酸钾熔盐法微硅粉制备莫来石晶须研究 被引量:4
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作者 王涛 铁生年 汪长安 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第3期597-600,共4页
以微硅粉和Al2(SO4)3,为反应物料,硫酸钾为熔盐介质,分别在800oC、900℃、1000oC和1100℃下煅烧并保温1h,溶解、过滤、烘干后得到白色疏松状莫来石粉体。利用XRD和SEM对合成粉体进行物相分析和显微形貌观察。结果表明:1000℃为... 以微硅粉和Al2(SO4)3,为反应物料,硫酸钾为熔盐介质,分别在800oC、900℃、1000oC和1100℃下煅烧并保温1h,溶解、过滤、烘干后得到白色疏松状莫来石粉体。利用XRD和SEM对合成粉体进行物相分析和显微形貌观察。结果表明:1000℃为合成莫来石最佳温度,合成的莫来石晶须直径为0.1~0.8μm,长度为4—5μm。同时对莫来石晶须的形成机理进行了探讨。 展开更多
关键词 微硅粉 熔盐 莫来石晶须
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熔盐重力热管工质选择的初步实验研究 被引量:3
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作者 孟强 熊亚选 +3 位作者 吴玉庭 吕博夫 史建峰 马重芳 《化工机械》 CAS 2015年第6期759-763,共5页
实验研究了熔盐重力热管工质的优选准则,提出以相容性、热稳定性及液相传输系数等为标准,来优选熔盐作为重力热管的工质。同时以液相传输系数为准则,分析了熔盐工质的表面张力、密度、粘度和汽化潜热的测量方法,初步提出熔盐重力热管工... 实验研究了熔盐重力热管工质的优选准则,提出以相容性、热稳定性及液相传输系数等为标准,来优选熔盐作为重力热管的工质。同时以液相传输系数为准则,分析了熔盐工质的表面张力、密度、粘度和汽化潜热的测量方法,初步提出熔盐重力热管工质的优选准则。 展开更多
关键词 重力热管 熔盐工质 相容性 热稳定性 液相传输系数
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纳米材料Li_(1.2)Ni_(0.2)Mn_(0.6)O_2的合成及性能研究 被引量:2
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作者 赵煜娟 岳影影 +1 位作者 孙玉成 任文锋 《电池》 CAS CSCD 北大核心 2014年第4期198-201,共4页
以低熔点盐为原料,通过熔盐法及煅烧合成纳米富锂正极材料Li1.2Ni0.2Mn0.6O2。煅烧温度对产物的结构、形貌和电化学性能有直接影响。在800℃烧结10 h可得到粒径均一、层状结构良好、具有良好循环性能和较高倍率性能的纳米富锂材料。在2.... 以低熔点盐为原料,通过熔盐法及煅烧合成纳米富锂正极材料Li1.2Ni0.2Mn0.6O2。煅烧温度对产物的结构、形貌和电化学性能有直接影响。在800℃烧结10 h可得到粒径均一、层状结构良好、具有良好循环性能和较高倍率性能的纳米富锂材料。在2.0-4.8 V以1.0 C(200 mA/g)倍率充放电,首次放电比容量为185 mAh/g,循环50次的容量保持率为94%。 展开更多
关键词 锂离子电池 纳米富锂正极材料 熔盐法 电化学性能
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熔盐电解制备铜粉的实验研究 被引量:2
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作者 肖志华 廖春发 +1 位作者 王旭 张子岩 《有色金属科学与工程》 CAS 2012年第6期28-33,共6页
文中研究了在NaCl-KCl-CuO体系中采用熔盐电解法直接制取铜粉的方法.基本反应条件为:电解温度740~820℃;槽电流12~15 A;阴极电流密度110~140 mA/cm2;槽电压2.2~3.2 V;电解时间1.5~3.5 h.对阴极电解产物进行了X射线衍射(XRD)及铜粉... 文中研究了在NaCl-KCl-CuO体系中采用熔盐电解法直接制取铜粉的方法.基本反应条件为:电解温度740~820℃;槽电流12~15 A;阴极电流密度110~140 mA/cm2;槽电压2.2~3.2 V;电解时间1.5~3.5 h.对阴极电解产物进行了X射线衍射(XRD)及铜粉粒度分析,同时用扫描电镜(SEM)及能谱仪(EDS)对产物的形貌及元素含量进行了分析.结果表明:在上述条件下可以得到铜粉末,产物纯度在98%以上且平均粒度为0.91μm. 展开更多
关键词 氧化铜 熔盐电解 铜粉
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W-Ni复合金属粉体在典型氯化物介质中的电解合成及表征 被引量:1
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作者 王旭 焦芸芬 廖春发 《稀有金属》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第6期629-634,共6页
采用熔盐电解法以CaCl_2-NaCl为电解质还原Na_2WO_4及NiO合成由W,Ni及NixWy相构成的W-Ni复合金属粉体。通过三电极系统以循环伏安法分析W(VI)和Ni(II)离子的电极还原过程,并通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)及能谱分析(EDS)表征和分... 采用熔盐电解法以CaCl_2-NaCl为电解质还原Na_2WO_4及NiO合成由W,Ni及NixWy相构成的W-Ni复合金属粉体。通过三电极系统以循环伏安法分析W(VI)和Ni(II)离子的电极还原过程,并通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)及能谱分析(EDS)表征和分析阴极电解产物的形貌及组成。结果表明:以石墨为电极,在温度800℃,恒电位2.5 V的外部条件下,直接混合Na_2WO_4-NiO电解,容易导致复合金属粉末产物中Ni偏析而形成Ni_(17)W_3相,产物颗粒容易团聚,其中Ni的质量分数高于14%,易形成复杂Ni_xW_y相;而通过先后分时加入Na_2WO_4和NiO方法,可以有效控制W-Ni复合金属粉体的中的Ni偏析并形成NiW相,产物颗粒分散性好,粒径均匀,使Ni质量百分比低于5%,并能有效避免复杂NixWy相的析出;电解过程中W(VI)的主要来源为Na_2WO_4与CaCl_2前置反应而形成的CaWO_4,W(VI)和Ni(II)离子的电极还原过程均为不可逆过程,Na_2WO_4加入后体系活性离子在熔盐中的扩散系数整体减慢了接近10倍,W(VI)离子的引入是制约电极反应速率的控制步骤。 展开更多
关键词 W-Ni复合金属粉体 熔盐电解 循环伏安 电极过程 扩散
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铬盐新用途——亚铬酸钠及熔盐电池简介
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作者 纪柱 《无机盐工业》 CAS 北大核心 2015年第3期64-67,共4页
根据专利及相关文献,介绍了铬盐的新用途,即以亚铬酸钠为正极活性物质的熔盐蓄电池。熔盐电池制备方法:以亚铬酸钠为熔盐电池的正极活性物质,以锡钠合金或锌钠合金为负极活性物质,夹在两种活性物质之间的隔膜采用事先含浸了二氟磺酰胺钠... 根据专利及相关文献,介绍了铬盐的新用途,即以亚铬酸钠为正极活性物质的熔盐蓄电池。熔盐电池制备方法:以亚铬酸钠为熔盐电池的正极活性物质,以锡钠合金或锌钠合金为负极活性物质,夹在两种活性物质之间的隔膜采用事先含浸了二氟磺酰胺钠-二氟磺酰胺钾熔融盐的玻璃布。熔盐电池性能:放电容量高,能量密度达到290 W·h/L,是同体积锂电池的2倍;比容量为124 m A·h/g,充放电1 000次后电池容量仍有76%。熔盐电池应用领域:由于熔盐电池需保持温度为80℃才可正常工作,因此可用于需要长期不间断工作的领域,如家庭供电、电动汽车以及办公楼和工厂的备用电源。并且介绍了亚铬酸钠的制备方法。 展开更多
关键词 铬盐 亚铬酸钠 熔盐蓄电池
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顺酐熔盐冷却器事故原因与制造重点分析
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作者 梁锦海 《化学工业与工程技术》 CAS 2013年第3期66-68,共3页
以实例对顺酐装置主要设备熔盐冷却器在生产中的泄漏原因进行了分析,对熔盐冷却器的制造难点、容易出现质量问题的重点工序及其检验提出了看法。
关键词 顺酐 熔盐冷却器 事故 制造 分析
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多孔介质固定熔盐电解质的表面热力学分析
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作者 笪亚玲 丁龙 +1 位作者 肖赛君 章俊 《中国有色冶金》 CAS 2018年第4期81-84,共4页
采用多孔介质将熔盐电解质固定在密度接近的液态粗金属和精炼金属之间,可确保熔盐电解精炼过程的顺利完成。为了确定熔盐电解精炼装置的设计参数,本文进行了多孔介质固定熔盐电解质表面热力学理论分析。研究表明:采用多孔介质固定熔盐... 采用多孔介质将熔盐电解质固定在密度接近的液态粗金属和精炼金属之间,可确保熔盐电解精炼过程的顺利完成。为了确定熔盐电解精炼装置的设计参数,本文进行了多孔介质固定熔盐电解质表面热力学理论分析。研究表明:采用多孔介质固定熔盐电解质进行粗金属熔盐电解精炼时,盛装精炼金属的坩埚底部多孔介质密度与熔盐电解质密度越接近,坩埚底部多孔介质的厚度越小,多孔介质孔隙数量越多,熔盐电解质就能更稳定存在于多孔介质板的通孔中。 展开更多
关键词 熔盐电解精炼 多孔介质 热力学分析
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